procesos de manufactura (diapositivas)
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PROCESO TORNEADO
Alberto Montenegro
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TORNEADO FRONTAL
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PROCESO TRONZADO
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TORNEADO INTERIOR
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TORNEADO DE HILOS
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Cerámicos
Ricardo ChamorroProcesos de Manufactura
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Molinos
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Compuestos
Ricardo ChamorroProcesos de Manufactura
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(a) Madera enchapada
(b) Plástico reforzado con fibra de vidrio (× 175)
(c) Concreto
Ejemplos diversos
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Clasificación
• Reforzados con partículas– Dispersión– Verdaderos
• Reforzados con fibras• Reforzados con láminas• Sandwich
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Níquel con TD. Las partículas de ThO2dispersa tienen diametros de 300 nm o menos(×2000).
Partículas
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Carburo de tungsteno cementado con cobalto (1300).
Partículas
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Etapas en la producción de un compuesto Ag-W
Partículas
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Estructura del Kevlar
Fibras
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SEM de unaaleación plata-cobre reforzadacon fibras de carbono (×3000).
Fibras
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(a) Boro (b) Carbón
Fibras
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SEM de fibras de carbono(x200).
Fibras
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Laminado y unión por difusión de capas
Fibras
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Enrollado
Fibras
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Pultrusión
Fibras
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(a)Laminado, (b)Explosivo, and (c)Co-extrusión(d) Brazing.
Láminas
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Arall, para aplicaciones aeroespaciales
Láminas
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Sandwich
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Corrugado
Sandwich
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1
Electroquímica
Ricardo ChamorroProcesos de Manufactura
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2
(a) Celda Electroquímica Simple (b) Celda de Corrosión entre una tubería de acero y una conexión de cobre.
Celda Electroquímica
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3
(a) Electrodo de Hidrógeno (b) Electrodo de Oxígeno(c) Electrodo de Agua.
Celdas Comunes
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4
Potencial de Electrodo
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5
Fem Estándar
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6
Serie Galvánica
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7
(a) Acero . (b) Acero Inoxidable Austenitico.
Celdas Microgalvánicas
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8
Zinc. Segregación de impurezas hacia los límites de grano (x50).
Ejemplo
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9
Celdas por Esfuerzo
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10
(a) Gota de Agua (b)Pieza unida con perno.
Celdas por Concentración
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11
Bacterias(x2700).
Ejemplo Curioso
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12
Recubrimientos
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13
Protección Catódica
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14
Corrosión Intergranular
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15
Tipos de Óxido
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16
Ejemplos
Remache
Circuito Integrado
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Aleaciones FerrosasAleaciones Ferrosas
Procesos de Manufactura/ sección 3Ricardo Chamorro
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AleacionesAleaciones
• Ferrosas – Aceros
• Aceros al carbono• Aceros de baja aleación• Acero de herramientas• Aceros inoxidables
– Fierros fundidos• Fundición gris• Fundición blanca• Fundición Nodular
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ProducciProduccióón del Aceron del Acero
• Altos hornos de Huachipato
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ProducciProduccióón del Aceron del Acero
• Horno básico de Oxigeno
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ProducciProduccióón del Aceron del Acero
• Arrabio, cucharas y demás
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Aleaciones FerrosasAleaciones Ferrosas
• AISI-SAE 1010
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Aleaciones FerrosasAleaciones Ferrosas
• AISI-SAE 1020
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Aleaciones FerrosasAleaciones Ferrosas
• Fe-6.67%C– Cementita– Carburo de Hierro– Fe3C
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Aleaciones FerrosasAleaciones Ferrosas
• AISI-SAE 1080– Perlita– Reacción Eutectoide– Fe-0.8%C
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Aleaciones FerrosasAleaciones Ferrosas
• AISI-SAE 302– 100x
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Aleaciones FerrosasAleaciones Ferrosas
• AISI-SAE 4130– 100x
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Fierros FundidosFierros Fundidos
• Fundición Blanca– Aumento: x400
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Fierros FundidosFierros Fundidos
• Fundición Gris– Aumento: x400
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Fierros FundidosFierros Fundidos
• Fundición Nodular– Aumento: x200
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Formado en Metales
Procesos de ManufacturaRicardo Chamorro
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• Cambio significativo de forma.
•Gran inversión de Capital.
• Large volume
• Usualmente trabajado en caliente
•Se produce oxido.
• No es fácil controlar espesor.
• Cambio significativo de forma.
•Gran inversión de Capital.
• Large volume
• Usualmente trabajado en caliente
•Se produce oxido.
• No es fácil controlar espesor.
* * Can be followed by cold rolling to improvetolerances and directional properties
Laminado
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Rolling ModelRolling Model
Suposiciones
• Lámina infinita
•Rodillos uniformes y rígidos
•Volumen Constanteto wo Lo = tf wf Lf
o (to wo vo = tf wf vf )
dondeLo = Largo inicial de la placaLf = largo final de la placa.
tftovo vf
vr
pRθ
L
vr
R = radio rodillosp = presión rodilloL = largo de contactoθ = angulo de contactovr = velocidad de rodilloto = Espesor inicial
tf = Espesor finalvo = Velocidad entradaVf = Velocidad salida
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Reducción de espesor= d = to - tf
Maximo d = dmax = m2R μ = 0.1 fríoμ = 0.2 tibioμ = 0.4 – 1.0 caliente
Deslizamiento= s = (vf – vr)/vr
Reducción de espesor= d = to - tf
Maximo d = dmax = m2R μ = 0.1 fríoμ = 0.2 tibioμ = 0.4 – 1.0 caliente
Deslizamiento= s = (vf – vr)/vr
Point of greatest contact pressure = no slip point
Modelo de Laminado
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Deformación real = ε = ln(to/tf)
Esfuerzo de fluencia promedio = Yf = K ε n /(1 + n)
Fuerza del rodillo = F = Yf w L
Deformación real = ε = ln(to/tf)
Esfuerzo de fluencia promedio = Yf = K ε n /(1 + n)
Fuerza del rodillo = F = Yf w L
donde
Torque estimado por T = 0.5 F L
Potencia = P = T ω = 2 π ν F L
para los dos rodillos
donde
Torque estimado por T = 0.5 F L
Potencia = P = T ω = 2 π ν F L
para los dos rodillos
R R– (to–tf)/2
L
θ
Análisis del Laminado
)( 0 fttRL −=
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Otras configuraciones
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Laminado
Cadena de laminadoras
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ExtrusiónLimitación – requiere sección transversal uniforme
Ventajas• Variedad de formas•Buen control de propiedades mecánicas en frío y tibio.• Poco material de desecho• Buenas tolerancias
Tipos : Directa e indirecta
ExtrusiónLimitación – requiere sección transversal uniforme
Ventajas• Variedad de formas•Buen control de propiedades mecánicas en frío y tibio.• Poco material de desecho• Buenas tolerancias
Tipos : Directa e indirecta
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Aplicaciones para Extrusión
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Modelo ExtrusiónModelo Extrusión
Suposiciones
• Sección circular
• Distribución uniforme de esfuerzos
Suposiciones
• Sección circular
• Distribución uniforme de esfuerzos
p = Presión de pistón.
L = Largo remanenteDo = Diametro de cámaraDf =Diametro extruido.
L
Do Dfp
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Modelo ExtrusiónModelo Extrusión
Ao = area de cámaraAf = area extruida
a = 0.81.2 ≤ b ≤ 1.5
Ao = area de cámaraAf = area extruida
a = 0.81.2 ≤ b ≤ 1.5
rx = Ao/Af
Modelo sin fricción:
Deformación ideal-real = ε = ln rx
presión pistón= p = Yf ln rx
Con fricción
Johnson ε x = a + b ln rx
rx = Ao/Af
Modelo sin fricción:
Deformación ideal-real = ε = ln rx
presión pistón= p = Yf ln rx
Con fricción
Johnson ε x = a + b ln rx
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Modelo ExtrusiónModelo Extrusión
Indirecta
p = Yf ε x ( ε x Johnson )
donde Yf es dado por ε = ln rx
Directa
pf π D o2/4 = Yf π Do L/2
se obtiene
pf = 2 Yf L / Do
donde pf = fuerza de fricción de la pared
presión total del pistón
p = Yf (ε x + 2L / D o )
Indirecta
p = Yf ε x ( ε x Johnson )
donde Yf es dado por ε = ln rx
Directa
pf π D o2/4 = Yf π Do L/2
se obtiene
pf = 2 Yf L / Do
donde pf = fuerza de fricción de la pared
presión total del pistón
p = Yf (ε x + 2L / D o )
![Page 68: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/68.jpg)
Modelo ExtrusiónModelo Extrusión
Fuerza del pistón= F = pAo
Potencia= P = Fv
Fuerza del pistón= F = pAo
Potencia= P = Fv
![Page 69: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/69.jpg)
Tipos de DobladoTipos de DobladoDoblado en V
Corte o de borde
Doblado en V
Corte o de borde
![Page 70: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/70.jpg)
Analisis del doblado en VAnalisis del doblado en VLa fuerza para el doblado se puede estimar con
F = Kbf TS w t2/D
dondeTS = Resistencia a la tensión
w = Ancho de la placa
t =Espesor de la placa
D =Apertura del dado
Kbf = factor de doblado
doblado en V Kbf = 1.33 Bordes Kbf = 0.33
La fuerza para el doblado se puede estimar con
F = Kbf TS w t2/D
dondeTS = Resistencia a la tensión
w = Ancho de la placa
t =Espesor de la placa
D =Apertura del dado
Kbf = factor de doblado
doblado en V Kbf = 1.33 Bordes Kbf = 0.33
A = Angulo de doblado
![Page 71: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/71.jpg)
Análisis del DobladoAnálisis del Doblado
Recuperación Elástica:
SB = (A’ – Ab’)/ Ab’
Para Compensar:• Sobredoblado –
• Fondeado –
Recuperación Elástica:
SB = (A’ – Ab’)/ Ab’
Para Compensar:• Sobredoblado –
• Fondeado –
σ
e
Elastic Recovery
![Page 72: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/72.jpg)
0
Fundición de Metales
Procesos de ManufacturaRicardo Chamorro
![Page 73: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/73.jpg)
1
Tipos de Molde
AbiertoCerrado
Desechable: Yeso, ArenaPermanente: Metal, Refractario
![Page 74: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/74.jpg)
2
Fundición con Arena
![Page 75: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/75.jpg)
3
Moldes de Arena: Partes
TapaDragaCorazónCopaBebedero
![Page 76: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/76.jpg)
4
Fundición con Arena
![Page 77: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/77.jpg)
5
Fundición por Revestimiento
![Page 78: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/78.jpg)
6
Fundición en Cámara Fría
![Page 79: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/79.jpg)
7
Fundición en Cámara Caliente
![Page 80: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/80.jpg)
8
Moldeo al Vacío
![Page 81: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/81.jpg)
9
Moldeo a Baja Presión
![Page 82: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/82.jpg)
10
Fundición Centrífuga
![Page 83: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/83.jpg)
11
Fundición Semicentrífuga
![Page 84: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/84.jpg)
12
Solidificación
![Page 85: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/85.jpg)
13
Estructuras
(a) Metal Puro
(b) Aleación con Solución Sólida
( c) Usando agentes nucleantes.
![Page 86: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/86.jpg)
14
Contracción
![Page 87: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/87.jpg)
Trabajo en Láminas
Procesos de Manufactura
![Page 88: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/88.jpg)
Doblado
Prensa
![Page 89: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/89.jpg)
Operaciones de DobladoPrensa BrakeDistintas configuraciones del dado y el punzón.
![Page 90: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/90.jpg)
Doblado con rodillos
Usado para partes Cilíndricas o CónicasPuede laminar cualquier metal que admita trabajo en frío.Formas diversas.
![Page 91: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/91.jpg)
Estirado
![Page 92: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/92.jpg)
Estirado
![Page 93: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/93.jpg)
Embutido
![Page 94: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/94.jpg)
![Page 95: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/95.jpg)
Embutido
![Page 96: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/96.jpg)
Embutibilidad
Ravg
![Page 97: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/97.jpg)
Defecto
![Page 98: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/98.jpg)
Maquinado de Metales
Procesos de Manufactura
![Page 99: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/99.jpg)
Procesos de Maquinado
TorneadoTaladradoFresado• Periférico• De frente
![Page 100: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/100.jpg)
Fresado
![Page 101: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/101.jpg)
Herramientas de Corte
A) Punta sencilla; B)Bordes Múltiples
![Page 102: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/102.jpg)
Operaciones de maquinado
Torno• El trabajo gira.• La herramienta
avanza.• Profundidad de
Corte: Penetración de la herramienta en la superficie original del trabajo.
Fresadora• La herramienta
gira.• El trabajo
avanza.• Profundidad de
Corte: Penetración de la herramienta debajo de la superficie original.
![Page 103: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/103.jpg)
Superficies
![Page 104: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/104.jpg)
Terminología del maquinado
Profundidad de Corte
Superficie de Ataque
Angulo de Ataque
Supercicie de Incidencia
Terminología del maquinado
Profundidad de Corte
Superficie de Ataque
Angulo de Ataque
Supercicie de Incidencia
![Page 105: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/105.jpg)
Condiciones de Corte
- Velocidad de Corte : v
- Avance : f
- Profundidad de Corte : dLos tres juntos forman el MRR:
MRR = v f d
Tipos de Corte:Desbaste Primario: f: 0.015 – 0.05 in/rev d: 0.1 – 0.75 in
Acabado: f: 0.005 – 0.015 in/rev d: 0.03 – 0.075 in
Condiciones de Corte
- Velocidad de Corte : v
- Avance : f
- Profundidad de Corte : dLos tres juntos forman el MRR:
MRR = v f d
Tipos de Corte:Desbaste Primario: f: 0.015 – 0.05 in/rev d: 0.1 – 0.75 in
Acabado: f: 0.005 – 0.015 in/rev d: 0.03 – 0.075 in
![Page 106: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/106.jpg)
Modelo OrtogonalModelo Ortogonal
to = feed (f)
w = depth of cut (d)
to = feed (f)
w = depth of cut (d)
![Page 107: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/107.jpg)
Modelo Ortogonal
![Page 108: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/108.jpg)
Geometría del CorteGeometría del Corte
Relación de Viruta= r = to / tc
Utilizando Geometría:
which can be arranged to get
tan φ = r cos α /[1 – r sinα ]
Relación de Viruta= r = to / tc
Utilizando Geometría:
which can be arranged to get
tan φ = r cos α /[1 – r sinα ]
)cos(sen0
αφφ−
==s
s
c ll
ttr
![Page 109: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/109.jpg)
Geometría del CorteGeometría del Corte
γ = AC/BD = (DC + AD)/BD = tan( φ - α ) + cot φ
γ = AC/BD = (DC + AD)/BD = tan( φ - α ) + cot φ
![Page 110: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/110.jpg)
Operaciones de Maquinado
Procesos de Manufactura
![Page 111: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/111.jpg)
achaflanado
Ahusado Contornos FormadoCareado
tronzado roscado
perforado taladrado moleteado
Operaciones en Torno
![Page 112: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/112.jpg)
Convencional parcial terminal
perfilado cavidades Contorno superficial
Operaciones en Fresadora
![Page 113: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/113.jpg)
Fresadora Horizontal
![Page 114: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/114.jpg)
Cortes con fresadora horizontal
Helical Teeth
![Page 115: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/115.jpg)
Fresado Periférico
![Page 116: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/116.jpg)
Fresadora Vertical
Face Mill
![Page 117: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/117.jpg)
![Page 118: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/118.jpg)
Double Positive Rake Angles Double Negative Rake Angles
Bottom views
Produces axial thrust load
![Page 119: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/119.jpg)
Fresado Terminal
![Page 120: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/120.jpg)
Avances y Velocidades
![Page 121: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/121.jpg)
Peripheral milling cutting positions
Face milling cutting positions
Full face cut Offset face cut
Fresado Frontal
![Page 122: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/122.jpg)
Analisis del FresadoAnalisis del FresadoVelocidad de Corte:
N (rpm) = v/( π D)
Velocidad de Avance en in/min:
fr = N nt f dondef = Avance por diente; nt = Numero de diente
MRR =w d fr
Velocidad de Corte:
N (rpm) = v/( π D)
Velocidad de Avance en in/min:
fr = N nt f dondef = Avance por diente; nt = Numero de diente
MRR =w d fr
![Page 123: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/123.jpg)
Análisis del FresadoAnálisis del Fresado
Distancia de Aproximación, A :
A = d (D-d)
Tiempo requerido para fresar, Tm:
Tm = (L + A)/fr
Fresado frontal:
Allow for over-travel O where A = O:
Full face A = O = D/2
Partial face A = O = w (D – w)
Tiempo de Maquinado:
Tm = (L + 2A)/fr
Distancia de Aproximación, A :
A = d (D-d)
Tiempo requerido para fresar, Tm:
Tm = (L + A)/fr
Fresado frontal:
Allow for over-travel O where A = O:
Full face A = O = D/2
Partial face A = O = w (D – w)
Tiempo de Maquinado:
Tm = (L + 2A)/fr
![Page 124: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/124.jpg)
Acabado SuperficialAcabado SuperficialIdeal roughness,
Ri = f2/(32 NR)
where
NR = tool nose radius
Ideal roughness,
Ri = f2/(32 NR)
where
NR = tool nose radius
Actual roughness,
Ra = rai Ri (about 2 x Ri )
because of edge effects, chip
interactions, surface tearing, etc.
Actual roughness,
Ra = rai Ri (about 2 x Ri )
because of edge effects, chip
interactions, surface tearing, etc.
![Page 125: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/125.jpg)
Indica el éxito y facilidad para el maquinado
• Vida de laherramienta.
• Nivel de fuerzas
• Acabado superficial.
• Facilidad de eliminar viruta
Indica el éxito y facilidad para el maquinado
• Vida de laherramienta.
• Nivel de fuerzas
• Acabado superficial.
• Facilidad de eliminar viruta
MaquinabilidadMaquinabilidad
![Page 126: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/126.jpg)
Brocas
![Page 127: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/127.jpg)
Velocidades y Avances
![Page 128: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/128.jpg)
Otras Operaciones relacionadas
![Page 129: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/129.jpg)
Refrentado
![Page 130: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/130.jpg)
Taladros prensa
Vertical Radial
![Page 131: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/131.jpg)
Escariado
.Escariado
Interno
EscariadoExterno
![Page 132: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/132.jpg)
Herramientas
Small teeth at this end
Full size teeth at this end
Internal
Internal
External
![Page 133: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/133.jpg)
Acción de Escariado
![Page 134: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/134.jpg)
Escariador
.
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Escariador
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Aserrado
![Page 137: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/137.jpg)
Aserrado
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Herramientas de Corte
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Desgaste de la Herramienta
•Abrasión •Adhesión• Difusión• Deformación Plástica
Desgaste de la Herramienta
•Abrasión •Adhesión• Difusión• Deformación Plástica
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Vida de Herramientas
Ecuación de Taylor:v Tn = C
v = velocidad de corte
Vida de Herramientas
Ecuación de Taylor:v Tn = C
v = velocidad de corte
For turning at feed = 0.01For turning at feed = 0.01””/rev. and depth = 0.100 /rev. and depth = 0.100 ““
![Page 141: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/141.jpg)
Materiales de Herramientas
•Tenacidad, Dureza y Dureza en Caliente.•U es una medida de la tenacidad.•El Gráfico muestra el incremento de la dureza con la temperatura
Materiales de Herramientas
•Tenacidad, Dureza y Dureza en Caliente.•U es una medida de la tenacidad.•El Gráfico muestra el incremento de la dureza con la temperatura
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Siete elementos de una herramienta
sencilla
Siete elementos de una herramienta
sencilla
Geometría de Herramientas
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Face cutterFace cutter
Chamfering cutterChamfering cutter
Geometría de Fresas
![Page 144: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/144.jpg)
Fluidos
para Corte
Lubricantes –reduce fricción, usualmente basados en aceite.
Refrigerantes – transportar calor, usualmente basados en aguaAmbos pierden su efectividad a velocidades de corte altas.
Fluidos
para Corte
Lubricantes –reduce fricción, usualmente basados en aceite.
Refrigerantes – transportar calor, usualmente basados en aguaAmbos pierden su efectividad a velocidades de corte altas.
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Teoría de Corte
Procesos de ManufacturaRicardo Chamorro
![Page 146: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/146.jpg)
Fuerzas en el CorteFuerzas en el CorteComo R = R’ = R’’, se pueden hacer las siguientes ecuaciones:
F = Fc sin α + Ft cos α F = Fuerza de fricción; N =Normal a F
N = Fc cos α - Ft sin α Fc =Fuerza de Corte; Ft = Fuerza de Empuje
Fs = Fc cos φ - Ft sin φ Fs = Fuerza Cortante; Fn = Fuerza normal a Fs.
Fn = Fc sin φ + Ft cos φ
Como R = R’ = R’’, se pueden hacer las siguientes ecuaciones:F = Fc sin α + Ft cos α F = Fuerza de fricción; N =Normal a F
N = Fc cos α - Ft sin α Fc =Fuerza de Corte; Ft = Fuerza de Empuje
Fs = Fc cos φ - Ft sin φ Fs = Fuerza Cortante; Fn = Fuerza normal a Fs.
Fn = Fc sin φ + Ft cos φ
Angulo de fricción =β
tan β = μ =F/N
Esfuerzo de Corte:
τ = Fs/As
donde:
As = to w/sin φ
Angulo de fricción =β
tan β = μ =F/N
Esfuerzo de Corte:
τ = Fs/As
donde:
As = to w/sin φ
Las fuerzas son función de Ft y Fcporque ellas se pueden medir.Las fuerzas son funciLas fuerzas son funcióón de Fn de Ftt y Fy Fccporque ellas se pueden medir.porque ellas se pueden medir.
![Page 147: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/147.jpg)
Siendo S = esfuerzo de Corte,
Fs = S As
Fc = Fs cos ( β − α ) / [ cos ( φ + β −α ) ]
Ft = Fs sin ( β − α ) / [ cos ( φ + β −α ) ]
Siendo S = esfuerzo de Corte,
Fs = S As
Fc = Fs cos ( β − α ) / [ cos ( φ + β −α ) ]
Ft = Fs sin ( β − α ) / [ cos ( φ + β −α ) ]
Relaciones de Fuerza
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lsφ = 45° + α / 2 − β / 2
Ecuación de Merchant
Consecuencias:
•Si α aumenta, entonces φ aumenta
•Si β aumenta, entonces φ disminuye.
•Incrementar φ : menor área de corte, energías mas bajas, temperaturas mas bajas
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Modelo de CorteModelo de Corte
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Torno y Modelo Ortogonal
Avance f = espesor t0
Profundidad d = ancho wVelocidad v = Velocidad v
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Energía de CorteEnergía de Corte
La energía específica:
U = Fc v/(v tow) = Fc /(tow) (in-lb/in3)
La energía específica:
U = Fc v/(v tow) = Fc /(tow) (in-lb/in3)
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Temperatura de CorteTemperatura de CorteEl 98% de la energía del corte es empleada en calor.
Ecuación de Cook:
Δ T = 0.4 U (v to/K)0.333/(ρ C)
donde:
Δ T = incremento de la T(°F)U = Energía específica (in-lb/in3)v = Velocidad de Corte(in/s)to = Espesor antes del Corte(in)ρ C = Capacidad calórica volumétrica(in-lb/(in3-°F))
K = Difusividad térmica sobre el material (in2/s)Nota: Agregar temperatura Ambiente.
El 98% de la energía del corte es empleada en calor.
Ecuación de Cook:
Δ T = 0.4 U (v to/K)0.333/(ρ C)
donde:
Δ T = incremento de la T(°F)U = Energía específica (in-lb/in3)v = Velocidad de Corte(in/s)to = Espesor antes del Corte(in)ρ C = Capacidad calórica volumétrica(in-lb/(in3-°F))
K = Difusividad térmica sobre el material (in2/s)Nota: Agregar temperatura Ambiente.
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AyudantíaProcesos de Manufactura
AYUDANTES JU-C:Martín RojasPaola SánchezMiguel LópezAndrés Díaz
AYUDANTES MA-F:Felipe CastroGermán LoyolaJavier PaganelliPamela Videla
![Page 154: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/154.jpg)
Introducción
• ¿Qué es el CIM?CIM(Computer Integrated Manufacturing), es un lugar
donde se realizan procesos productivos de máquinas y ensamblados de piezas.
• Automatización.Creado en los años 70. Al principio era solo utilizado para operaciones simples de fabricación, y con el transcurso de los años se expandió hasta significar la interconexión e integración de las computadoras .
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Aplicaciones de automatizaciones:
• Proyecto y diseño del producto.• Entrada de pedidos.• Planeamiento y control de producción.• Control de las operaciones de fabricación• Control de flujos de materiales• Control de calidad.• Manejo de los equipos• Manipulación y embarques.
![Page 156: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/156.jpg)
Concepto CAE
CAE = Computer Aided EngineeringIAC = Ingeniería Asistida por Computador
• CAE es un proceso integrado que incluye todas las funciones de la ingeniería que van desde el diseño propiamente tal hasta la fabricación
![Page 157: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/157.jpg)
Concepto CAD
CAD = Computer Aided DesignDAC = Diseño Asistido por Computador
• Diseño por medio de un computador del producto o pieza que se quiere fabricar.
• CAD-TECH y el AUTOCAD
![Page 158: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/158.jpg)
Concepto CAM
CAM = Computer Aided ManufacturingFAC = Fabricación Asistida por Computador
PROBLEMANo era posible diseñar sistemas capaces de producir cantidades de diversos productos que podían alcanzar grandes cifras.SOLUCIONMétodos flexibles generados por computador
![Page 159: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/159.jpg)
Integración CAD-CAM
CONDICIONES
• El computador debe realizar aquellas tareas en las que es mas eficiente que el operador humano.
• El sistema debe ayudar en todos los procesos desde el diseño conceptual al control numérico ( NC).
• En la etapa de diseño conceptual, el sistema deberáfacilitar una presentación efectiva del objeto diseñado
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Los sistemas CAD/CAM buscan la utilización de todos los recursos de la empresa de forma integrada, para obtener:
• Mejoras en la productividad.• Mejoras en la calidad de los productos.• Obtención de una ventaja competitiva .• Disminución de los costos de fabricación.• Optimización del aprovechamiento de tiempos.
POR LO TANTOEl futuro de la empresa va a depender de sus planes de automatización, (selección de los sistemas, su implantación e integración) NO DEBEN DAÑAR LOS OBJETIVOS O META PRINCIPAL DE LA EMPRESA.
![Page 161: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/161.jpg)
Tecnologías automatizadas mas utilizadas en la Industria
• Máquinas Herramientas de Control Numérico NC y CNC.
• Sistemas Automatizados para la carga, descarga y transporte de materias primas.
• Robots industriales
![Page 162: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/162.jpg)
Sistemas Flexibles de Manufactura (FMS)
Es un sistema controlado por un computador central que conecta varios centros o estaciones de trabajo informatizados por un sistema automático de manipulación de materiales.
![Page 163: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/163.jpg)
Estación Flexible de Manufactura (FMS-2100)
Esta estación cuenta con:
• Robot
• Fresa CNC
• Torno CNC
• Dos PC
![Page 164: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/164.jpg)
Foto FMS - 2100Robot eléctrico
Torno
Fresadora
![Page 165: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/165.jpg)
Robot de aprendizaje: Esta limitado a seguir una secuencia de movimientos ingresada por un operador.
Tipo de Programación del robot: Guiado Activo a través de un control manual.
Tipo de Accionamiento: Eléctrico.
Robot eléctrico
![Page 166: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/166.jpg)
Máquinas Herramientas de Control Numérico NC:Esta compuesta por la máquina herramienta y un controlador numérico.
Máquinas Herramientas de Control Numéricocomputarizado CNC:Es una mejora de las máquinas NC , a traves de la incorporación de un PC.
![Page 167: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/167.jpg)
Ventajas del CNC
• Mayor Flexibilidad en cuanto el diseño y producción.
• Menos Mano Obra• Menor tiempo de proceso• Mayor precisión, mejor calidad y seguridad.• Mejora de la productividad.
![Page 168: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/168.jpg)
• Alto costo de adquisición
• Alto costo de mantenimiento
• Para mayor eficiencia, es necesario grandesvolúmenes de producción
• Errores de programación sólo son detectables con la máquina en funcionamiento.
Desventajas del CNC
![Page 169: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/169.jpg)
CAD-TECH.Este programa es bastante similar al Autocad, pero mas basico en cuanto a comando y funciones.
Caracteristicas Principales.•Poderosas posibilidades de dibujo de geometrías de entrada.
•Capacidad de leer dibujos en formato de DXF.
•Capacidades de torneados.
•Capacidad de corte en hilo.
•Simulación solida en 3-D para verificar la pieza a procesar
![Page 170: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/170.jpg)
Diseño de PiezaAuto CAD
Se debe diseñar las piezas para la Fresa (con sus características)
80 [mm]
Fresa:
50 [mm]
![Page 171: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/171.jpg)
Diseño de PiezaAuto CAD
Se debe diseñar las piezas para el Torno(con sus características)
Torno:59 [mm]
11 [mm]
FijadorVer medidas
Motor
![Page 172: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/172.jpg)
Exportar ArchivosUna vez diseñada la pieza se debe exportar el archivo a
extensión *.dxf
AutoCAD R12/LT2 DXF (*.dxf)
![Page 173: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/173.jpg)
Conversión de ArchivosEn MS-DOS entrar al programa CAD TECH (C:\> ct).Ingresar al Dxf convertor.Ingresar a archivo de origen.
![Page 174: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/174.jpg)
Conversión de ArchivosIngresar a Archivo objetivo.Ingresar a Ejecutar y aceptar.
![Page 175: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/175.jpg)
Calibración FMSPara la calibración de las dos herramientas se utiliza el mismo esquema.Para el caso de Torno en MS-DOS se ingresa con c:\>lathePara Fresa c:\>milling
Hay 3 pasos básicos:•Manual•To Point•Automatic
![Page 176: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/176.jpg)
Fresadora (milling)
1
2
X
Y
15
15
![Page 177: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/177.jpg)
Torno (lathe)
1
2
10
10
Z
X
![Page 178: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/178.jpg)
Cargar Código G
![Page 179: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/179.jpg)
Reglamento“Se exige puntualidad”
3 ClasesIntroducciónTeórico - Práctico (4 Grupos)Práctico
Grupos de 5 personas
Nota inferior a 4.0 en el laboratorio reprueba el ramo
![Page 180: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/180.jpg)
• Los informes se realizarán en forma individual y escritos a mano.• El informe debe ser de 6 planas (ver formato) y cualquier información que sobrepase las 6 planas debe colocarse al final como anexo.• Redactar el informe en tercera persona.• Se descontará puntaje por falta de ortografía y mala caligrafía.• Se chequeará la letra de los informes con el control final, en caso de no ser la misma reprobará el ramo con nota (1.0)
![Page 181: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/181.jpg)
Formato Informe Proceso Manufactura
Titulo
Datos Personales
Introducción Cuestionario
Introducción + Cuestionario Desarrollo15% 15% 40% (Con Anexos)
Conclusión Anexos Codigo G y M
Conclusiones30%
(2 Paginas Minimo)
ReferenciaIntroducciónCuestionarioDesarrolloConclusión
![Page 182: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/182.jpg)
Evaluación
0.7 * Nota del informe: IntroducciónDesarrolloCuestionarioConclusiones
15%40%15%30%
0.3 * Hacer Pieza
Nota del control: Se evaluara a todos los alumnos sobre las tres ayudantías en el laboratorio CIM
Nota final del laboratorio = Solemne 3
80%
20%
![Page 183: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/183.jpg)
Tratamientos Térmicos
Ricardo ChamorroProcesos de Manufactura
![Page 184: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/184.jpg)
1. Segregación
![Page 185: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/185.jpg)
2. Enfriamiento
![Page 186: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/186.jpg)
3. Ejemplo Pb-Sn
![Page 187: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/187.jpg)
3. Ejemplo Pb-Sn
![Page 188: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/188.jpg)
4. Caso Importante: Fe-C
![Page 189: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/189.jpg)
4. Microestructura
![Page 190: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/190.jpg)
5. Diagrama TTT: Fe-0.77%C
![Page 191: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/191.jpg)
5. Curvas TEC
![Page 192: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/192.jpg)
6. Diversos Tratamientos en Acero
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6. Diversos Tratamientos en Acero
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7. Medios de temple
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8. Templabilidad
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9. Endurecimiento por precipitación
![Page 197: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/197.jpg)
9. Endurecimiento por precipitación
![Page 198: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/198.jpg)
9. Soldadura por fusión
![Page 199: Procesos de Manufactura (Diapositivas)](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081718/557201e94979599169a2995b/html5/thumbnails/199.jpg)
10. Endurecimiento por Dispersión